Grijač vode za dovodnu ventilaciju: vrste, uređaj, pregled modela

Priključna shema za dovodnu ventilaciju s grijačem

Prednosti i nedostaci korištenja

Ako poduzeće ima vlastiti sustav opskrbe toplinom, korištenje grijača zraka za dovodnu ventilaciju je najisplativije.

Set bojlera za održavanje skladišta. Grijači s protokom zraka od 5200 m³/h i temperaturom rashladne tekućine od + 130ºS zagrijavaju zrak i održavaju zadanu temperaturu

Prednosti uređaja spojenih na centralizirani sustav:

  • jednostavna instalacija, koja se ne razlikuje po složenosti od ugradnje cijevi za grijanje;
  • brzo zagrijavanje velike prostorije;
  • sigurnost svih čvorova;
  • mogućnost podešavanja protoka zagrijanog zraka;
  • strogi industrijski dizajn.

No, glavna prednost je nepostojanje redovitih financijskih ulaganja - plaćanje se događa samo pri kupnji nove opreme.

Trenutne cijene za vodene bimetalne grijače KSK koje proizvodi novosibirska tvrtka T.S.T., koja proizvodi toplinsku opremu. Konačna cijena ovisi o osnovnoj konfiguraciji i tehničkim karakteristikama (+)

Glavni nedostatak je nemogućnost korištenja vodenih modela u svakodnevnom životu, posebice u gradskom stanovanju. Alternativa je korištenje električnih uređaja. Još jedna nijansa odnosi se na negativne temperature: oprema se mora instalirati u prostorijama u kojima minimalni prag ne pada ispod 0ºS.

U dizajnu bojlera praktički nema habajućih dijelova. Rijetko pokvare i zahtijevaju velike popravke, što također treba pripisati "kasici-prasici" prednosti opreme (+)

Povezivanje

Unos zračnih masa može se izvesti na jedan od dva načina:

  • Lijevo izvedba: jedinica za miješanje i automatska kontrola postavljeni su s lijeve strane, dovod vode je odozgo, odljev je na dnu.
  • Pravo izvođenje: ovi mehanizmi su s desne strane, cijev za dovod vode je na dnu, "povratak" je na vrhu.

Cijevi se postavljaju na stranu gdje je ugrađen zračni ventil.

Bojleri su podijeljeni u 2 vrste prema vrsti ventila:

  • dvosmjerni - kada je spojen na opću opskrbu toplinom;
  • trosmjerni - sa zatvorenim načinom opskrbe toplinom (na primjer, kada je spojen na kotao).

Vrsta ventila određena je karakteristikama sustava za opskrbu toplinom. To uključuje:

  • Vrsta sustava.
  • Temperatura vode na početku procesa i na izlazu.
  • S centralnom vodoopskrbom - razlika između tlaka u cijevima za dovod vode i njezinog odljeva.
  • S autonomnim - prisutnost ili odsutnost crpke instalirane na dovodnom krugu.

Shema instalacije mora predvidjeti nedopustivost ugradnje u sljedećim slučajevima:

  • s vertikalnim ulazom i izlazom cijevi;
  • s gornjim usisom zraka.

Takva ograničenja su posljedica mogućnosti ulaska snježnih masa u dotok opreme i daljnjeg istjecanja otopljene vode u elektroničku jedinicu.

Grijač vode za dovodnu ventilaciju: vrste, uređaj, pregled modela

Kako bi se izbjegle kvarove na automatizacijskoj jedinici, senzor temperature mora biti smješten u unutarnjem dijelu elementa za puhanje zraka na udaljenosti od najmanje 0,5 m od ulaznog mehanizma.

Pravila za rad grijača

Za dug i nesmetani rad važno je pridržavati se sljedećih pravila rada:

Nemoguće je prekoračiti tlak u cjevovodima iznad normaliziranih pokazatelja, koji su za svaki uređaj naznačeni u tehničkoj dokumentaciji.
Sastav zračnih masa u zatvorenom prostoru moraju ispunjavati zahtjeve GOST 12.1.005-88.
Prilikom ugradnje važno je slijediti upute i preporuke proizvođača.
Zabranjeno je koristiti nosač topline s temperaturom većom od +190 stupnjeva.
Ohlađeni zrak u prostoriji se postupno zagrijava. Temperatura bi trebala rasti svakih sat vremena za 30 stupnjeva.
Radi zaštite cijevi izmjenjivača topline od pucanja, temperature ne smiju pasti na minus vrijednosti.
U proizvodnoj prostoriji s vrlo vlažnim ili prljavim zrakom ugrađuju se grijači sa stupnjem zaštite od najmanje IP 66. Zabranjeno je samostalno popravljati opremu za grijanje

To mora učiniti kvalificirano servisno osoblje.Poštivanje svih ovih pravila pomoći će produžiti životni vijek i zaštititi od hitnih slučajeva. bojler za dovodnu ventilaciju

Zabranjeno je samostalno popravljati opremu za grijanje. To mora učiniti kvalificirano servisno osoblje. Poštivanje svih ovih pravila pomoći će produžiti životni vijek i zaštititi od hitnih slučajeva. bojler za dovodnu ventilaciju

Zagrijavanje dovodnih zračnih masa pomoću recirkulacije

Grijač vode za dovodnu ventilaciju: vrste, uređaj, pregled modela
Obvezna komponenta ventilacije je električni grijač

Recirkulacijska grijana ventilacija, općenito govoreći, radi prema sljedećem principu:

  • zrak ulazi u kuću kroz dotok ventilacijskog sustava;
  • nakon određenog vremenskog razdoblja, ulazi u ispušni sustav, gdje se dio ulaznih zračnih masa uklanja izvan kuće;
  • ostatak zraka ulazi u komoru za miješanje.

U odjeljku za miješanje svježi zrak se miješa s "ispušnim zrakom", čime se zagrijavaju hladne vjetrovne mase (ako je sustav u upravljačkim postavkama postavljen na način grijanja zraka, a ne obrnuto). Nadalje, protok zraka se usmjerava na grijač ili klima uređaj, a zatim kroz ventilacijske kanale do kuće.

Brzina rashladne tekućine

5. Proračun brzine kretanja vode u cijevima primljenog grijača. Gw je brzina protoka rashladne tekućine, kg/s; pw je gustoća vode pri prosječnoj temperaturi u grijaču zraka, kg/m³;
fw je prosječna otvorena površina jednog prolaza izmjenjivača topline (prihvaćena prema tablici odabira za grijače KSK), m².

Gustoća vode u funkciji temperature
temperatura, °C +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70
gustoća, kg/m³ 999 999 999 999 998 997 996 994 992 990 988 986 983 981 978
temperatura, °C +75 +80 +85 +90 +95 +100 +105 +110 +115 +120 +125 +130 +135 +140 +150
gustoća, kg/m³ 975 972 967 965 962 958 955 951 947 943 939 935 930 926 917
Pročitajte također:  Popravak ventilacije u WC-u i kupaonici: kako sami prepoznati i popraviti napu u kupaonici
Toplinski kapacitet vode u funkciji temperature
temperatura, °C +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70
toplinski kapacitet, J/(kg•°S) 4217 4204 4193 4186 4182 4181 4179 4178 4179 4181 4182 4183 4184 4185 4190
temperatura, °C +75 +80 +85 +90 +95 +100 +105 +110 +115 +120 +125 +130 +135 +140 +150
toplinski kapacitet, J/(kg•°S) 4194 4197 4203 4205 4213 4216 4226 4233 4237 4240 4258 4270 4280 4290 4310

Ako se za izračun uzmu dva ili više grijača, ova formula vrijedi samo ako su uzastopni
priključak medija za grijanje. To jest, grijači su spojeni tako da topla voda prođe kroz obrise jedne
izmjenjivač topline, doveden u drugi, itd. Prilikom paralelnog povezivanja, na primjer, dva KSK grijača zraka
rashladna tekućina, vrijednost fw će biti 2fw, itd. Na primjer, za zagrijavanje zraka potrebna su nam dva izmjenjivača topline KSK 3-9 s
s površinom od 0,455 m² (ukupno to daje 0,910 m²). Brzina protoka rashladne tekućine bila je 0,600 kg/s. Izračunajte brzinu kretanja
jedan udar grijača. Kada se serijski spoji kroz rashladnu tekućinu, formula će izgledati kao - W (m / s) \u003d Gw /
(pw • fw), paralelno (toplinska cijev je spojena na svaki grijač zraka posebno) - W (m / s) = Gw / (pw • 2fw).
Sukladno tome, brzina kretanja vode u cijevima, u prvom slučaju, bit će od veće važnosti nego u drugom. Preporučeno
brzina kretanja rashladne tekućine u bojlerima tipa KSK je (0,2 - 0,5) m / s. Prekoračenje ove brzine povezano je s povećanjem
hidraulički otpor. Dopuštene vrijednosti su od 0,12 do 1,2 m/s.

Što je grijač i zašto je potreban

To je vrsta izmjenjivača topline u kojoj su izvor topline strujanja zraka u kontaktu s grijaćim elementima.Pomoću uređaja dovodni zrak se zagrijava u ventilacijskim sustavima i opremi za sušenje.

Grijač vode za dovodnu ventilaciju: vrste, uređaj, pregled modela

Dijagram prikazuje položaj grijača zraka u ventilacijskoj jedinici kanala.

Uređaj koji se montira može se predstaviti kao zaseban modul ili kao dio monoblok ventilacijske jedinice. Predstavljen je opseg primjene:

  • početno zagrijavanje zraka u dovodnim ventilacijskim sustavima s protokom zraka s ulice;
  • sekundarno zagrijavanje zračnih masa tijekom rekuperacije u sustavima dovodnog i ispušnog tipa koji regeneriraju toplinu;
  • sekundarno zagrijavanje zračnih masa unutar pojedinih prostorija kako bi se osigurali individualni temperaturni uvjeti;
  • zagrijavanje zraka za dovod zraka u klima uređaj zimi;
  • rezervno ili dodatno grijanje.

Energetska učinkovitost kanalskog grijača zraka bilo kojeg dizajna određena je koeficijentom prijenosa topline u uvjetima određenih troškova energije, stoga se uređaj sa značajnim brzinama prijenosa topline smatra visoko učinkovitim.

Vezivanje u dovodnom ventilacijskom sustavu regulacijskog armaturnog kaveza provodi se pomoću dvosmjernih ventila u gradskoj mreži, kao i trosmjernih ventila kada se koristi kotlovnica ili kotlovnica. Uz pomoć ugrađene jedinice za vezivanje, performanse korištene opreme lako se kontroliraju, a rizik od smrzavanja zimi je minimiziran.

Princip rada bojlera

Grijač vode za dovodnu ventilaciju: vrste, uređaj, pregled modela

Uređaji za ventilacijski sustav koji rade pomoću vode ugrađuju se samo ako postoji prilagođen i prilagođen rad sustava opskrbe toplinom ili toplom vodom. Jedinica može zagrijati zračne mase do temperature od +70…+100°C.Zagrijani zrak koristi se kao izvor dodatne topline u velikim prostorima - teretanama, skladištima, supermarketima, paviljonima, industrijskim prostorima i staklenicima.

Princip rada dovodne ventilacije s bojlerom sličan je radu sličnog kućanskog aparata za grijanje prostora, samo što umjesto električne spirale kao izmjenjivač topline djeluje zavojnica izrađena od metalnih cijevi u kojima cirkulira rashladna tekućina.

U ovom slučaju, proces zagrijavanja zračnih masa je sljedeći:

  • vruća tekućina iz sustava grijanja ili PTV mreže, zagrijana na 80-180 stupnjeva, ide u cijevni izmjenjivač topline, koji je izrađen od bakra, čelika, bimetala ili aluminija;
  • rashladna tekućina zagrijava cijevi, a one zauzvrat odaju toplinsku energiju zračnim masama koje prolaze kroz izmjenjivač topline;
  • za ravnomjernu raspodjelu zagrijanog zraka u prostoriji, u uređaju se nalazi ventilator (također je odgovoran za povratnu opskrbu zračnih masa u grijač).

Ako je već sve umorno i ne znate što još igrati, onda možete pokušati preuzeti 1xBet automate i uživati ​​u novim iskustvima s popularnom kladionicom.

Zahvaljujući korištenju već zagrijanog zraka iz sustava grijanja, jedinica štedi novac. Grijač vode za ventilacijske mreže može se nazvati uređajem koji kombinira kvalitete konvektora, ventilatora i izmjenjivača topline.

Grijači za ventilacijske mreže rade samo sa zrakom čiji stupanj sadržaja prašine ne prelazi 0,5 mg/m³, a minimalna temperatura nije niža od -20°C. Uređaj se montira unutar ventilacijskog okna i odabire prema njegovim parametrima (presjek i oblik).Ponekad se za postizanje željene temperature zraka ugrađuje nekoliko manje snažnih uređaja u nizu, ako se u kanal ne može ugraditi jedan dizajn odgovarajuće izvedbe.

Prednosti i nedostatci

Grijač vode za dovodnu ventilaciju: vrste, uređaj, pregled modela

Preporučljivo je koristiti grijače vode u industrijskim poduzećima koja imaju vlastite komunikacije za opskrbu toplinom. U tom će slučaju jedinica biti što isplativija.

Prednosti uređaja za grijanje zraka uključuju sljedeće:

  1. U smislu složenosti i mukotrpnosti, ugradnja izmjenjivača topline vode može se usporediti s polaganjem cijevi za grijanje. Drugim riječima, neće biti problema s instalacijom.
  2. Zagrijane zračne mase brzo zagrijavaju čak i veliko područje.
  3. Odsutnost složenih mehaničkih i električnih komponenti osigurava siguran rad.
  4. Smjer strujanja toplog zraka može se kontrolirati.
  5. Tijekom rada nema povećanog opterećenja na električnoj mreži, a kvar neće izazvati požar. Usput, jedinica vrlo rijetko pokvari, jer nema habajućih dijelova.
  6. Zahvaljujući korištenju vruće tekućine iz mreže grijanja, oprema ne zahtijeva redovita financijska ulaganja.
Pročitajte također:  Ventilacija iz plastičnih kanalizacijskih cijevi u privatnoj kući: mogućnost izgradnje i najbolje opcije

Glavni nedostatak je što se grijač ne može koristiti za kućanske potrebe u stambenim zgradama. Ali alternativno se koriste slični električni uređaji. Oprema ima impresivne dimenzije i zahtijeva kontrolu nad temperaturom rashladne tekućine u mreži grijanja na koju je spojena. Takvu ventilacijsku opremu dopušteno je instalirati samo na mjestima gdje temperatura okoline ne pada ispod nule stupnjeva.

Vrste

Po čemu se grijači mogu klasificirati?

Izvor topline

Može se koristiti kao:

  1. Struja.
  2. Toplina koju proizvodi pojedinačni kotao za grijanje, kotlovnica ili CHP i dostavljena grijaču rashladnom tekućinom.

Analizirajmo obje sheme malo detaljnije.

Električni grijač za prisilnu ventilaciju u pravilu je nekoliko cjevastih električnih grijača (grijača) s utisnutim rebrima kako bi se povećala površina izmjene topline. Električna snaga takvih uređaja može doseći stotine kilovata.

Sa snagom od 3,5 kW ili više, nisu spojeni na utičnicu, već izravno na štit s posebnim kabelom; preporuča se napajanje od 7 kW od 380 volti.

Na fotografiji - kućni električni grijač ECO.

Koje su prednosti električnog grijača za ventilaciju na pozadini vodenog?

  • Jednostavnost instalacije. Slažete se da je mnogo lakše dovesti kabel do uređaja za grijanje nego organizirati cirkulaciju rashladne tekućine u njemu.
  • Odsutnost problema s toplinskom izolacijom olovke za oči. Gubici u kabelu za napajanje zbog vlastitog električnog otpora su dva reda veličine manji od gubitaka topline u cjevovodu s bilo kojom rashladnom tekućinom.
  • Jednostavno podešavanje temperature zraka. Da bi temperatura dovodnog zraka bila konstantna, dovoljno je ugraditi jednostavan upravljački krug s temperaturnim senzorom u krug napajanja grijača. Za usporedbu, sustav bojlera prisilit će vas da riješite probleme koordinacije temperature zraka, rashladne tekućine i snage kotla.

Ima li napajanje nedostatke?

  1. Cijena električnog uređaja nešto je veća od vodenog.Na primjer, električni grijač od 45 kilovata može se kupiti za 10-11 tisuća rubalja; bojler iste snage koštat će samo 6-7 tisuća.
  2. Što je još važnije, kada se koristi izravno grijanje na struju, operativni troškovi su nečuveni. Za zagrijavanje rashladne tekućine koja prenosi toplinu na sustav vode za grijanje zraka koristi se toplina izgaranja plina, ugljena ili peleta; ova toplina u kilovatima je puno jeftinija od struje.
Izvor toplinske energije Trošak kilovat-sata topline, rubalja
glavni plin 0,7
Ugljen 1,4
Peleti 1,8
Struja 3,6

Grijači vode za prisilnu ventilaciju su općenito obični izmjenjivači topline s razvijenim rebrima.

Bojler.

Voda ili druga rashladna tekućina koja cirkulira kroz njih odaje toplinu zraku koji prolazi kroz rebra.

Prednosti i nedostaci sheme odražavaju značajke konkurentskog rješenja:

  • Trošak grijača je minimalan.
  • Operativni troškovi određuju se vrstom korištenog goriva i kvalitetom izolacije ožičenja rashladne tekućine.
  • Regulacija temperature zraka je relativno složena i zahtijeva fleksibilan sustav cirkulacije i/ili upravljanja kotlom.

materijala

Za električne grijače, aluminijska ili čelična rebra obično se koriste na standardnim grijaćim elementima; nešto rjeđa shema grijanja s otvorenim volframovim svitkom.

Grijaći element sa čeličnim rebrima.

Za bojlere tipične su tri verzije.

  1. Čelične cijevi s čeličnim rebrima osiguravaju najnižu cijenu gradnje.
  2. Čelične cijevi s aluminijskim rebrima, zbog veće toplinske vodljivosti aluminija, jamče nešto veći prijenos topline.
  3. Konačno, bimetalni izmjenjivači topline izrađeni od bakrene cijevi s aluminijskim rebrima osiguravaju maksimalan prijenos topline po cijenu nešto manjeg otpora na hidraulički tlak.

nestandardna verzija

Nekoliko rješenja zaslužuje poseban spomen.

  1. Opskrbne jedinice su grijač s unaprijed ugrađenim ventilatorom za dovod zraka.

Jedinica za dovodnu ventilaciju.

  1. Osim toga, industrija proizvodi proizvode s rekuperatorima topline. Dio toplinske energije uzima se iz strujanja zraka u ispušnoj ventilaciji.

Vrste sustava

Jedinica za dovodnu ventilaciju s grijanjem zraka dostupna je u nekoliko vrsta. To može biti centralna ventilacija, koja će grijati velike industrijske prostore ili uredski centar, ili može biti individualna, na primjer, u stanu ili privatnoj kući.

Osim toga, svi grijani ventilacijski sustavi podijeljeni su u sljedeće vrste:

  1. S oporavkom. Zapravo, ovo je sustav izmjene topline, kada ulazne mase dolaze u kontakt s odlazećim masama i izmjenjuju toplinu. Ova je opcija prikladna samo za regije s ne baš hladnim zimama. Ovi se sustavi nazivaju pasivnim ventilacijskim krugovima. Najbolje ih je postaviti u blizini radijatora.
  2. Voda. Takva grijana opskrba radi ili iz kotla ili iz baterije centralnog grijanja. Njegova glavna prednost je ušteda energije. Dovodna ventilacija s vodenim zagrijavanjem zraka posebno je popularna kod potrošača.
  3. Električni. Zahtijeva značajnu potrošnju električne energije. Prema principu rada, ovo je jednostavan električni grijaći element koji svojim stalnim kretanjem zagrijava zrak.

Dovodna ventilacija također se može razlikovati u načinu na koji se zrak ubacuje u prostoriju. Postoje prirodne opcije, a postoje i prisilne, kada se zrak uvlači uz pomoć ventilatora. Vrste ventilacije također se razlikuju prema vrsti upravljanja. To mogu biti ručni modeli ili automatski, kojima se upravlja pomoću daljinskog upravljača ili iz posebne aplikacije na telefonu.

Kratak pregled modernih modela

Na tržištu postoji mnogo modela jedinice za miješanje iz različitih proizvođači klimatske opreme. Jedinice za miješanje DEX, SMEX, MU, SUMX, kao i termoregulacijski hidroblokovi serije MST, UTK proizvode se u različitim standardnim veličinama s izračunatim pokazateljima težine i veličine te spojnim dimenzijama.

Pročitajte također:  Jednostavan, ali učinkovit način čišćenja ventilacijske rešetke od masnoće

Više o njima možete saznati putem poveznica u nastavku:

  • Jedinice za miješanje DEX

  • Jedinice za miješanje MU

  • Jedinice za miješanje WPG

  • Jedinice za miješanje SME i SMEX

  • Jedinice za miješanje MST

  • Jedinice za miješanje SURP i SUR

  • Jedinice za miješanje JZU

  • Jedinice za miješanje VDL

  • Jedinice za miješanje vode UVS

  • Jedinice za miješanje KEV-UTM

1 Značajke i princip rada

Dizajn takvog grijača uključuje kućište unutar kojeg se nalazi ventilator i izmjenjivač topline. Upravljanje se provodi pomoću posebnog bloka. Kada je uređaj uključen, oštrice stvaraju protok zraka koji se širi po cijeloj prostoriji. Zahvaljujući tome moguće je postići dobro grijanje u kratkom vremenu.

U industrijskim poduzećima prilično je teško održavati ugodnu temperaturu samo zbog radijatora.Oni su učinkoviti, ali su obično manje korisni u tim uvjetima. Ugradnja grijača i drugih grijača je skupa. Visoki su troškovi ne samo opreme, već i njezino naknadno održavanje, kao i plaćanje električne energije. U pravilu su takvi modeli vrlo energetski intenzivni. Preporučljivo je instalirati grijače ventilatora s izvorom topline vode u sljedećim prostorijama:

  • veliki trgovački podovi;
  • staklenici ili staklenici koji rade tijekom hladne sezone;
  • proizvodne radnje i skladišta s velikim brojem proizvoda;
  • velike autopraonice, kao i servisne postaje;
  • garaže s velikom površinom, hangari;
  • velike teretane.

Unatoč činjenici da je uređaj namijenjen industrijskoj uporabi, neki vlasnici vikendica ili velikih privatnih kuća koriste ga za grijanje prostora. To je zbog jednostavnosti dizajna i mogućnosti samostalne proizvodnje kod kuće.

Izračun-online električnih grijača. Izbor električnih grijača po snazi ​​- T.S.T.

Skip to content Ova stranica stranice predstavlja online izračun električnih grijača. Sljedeći podaci mogu se odrediti online: - 1. potrebni učinak (toplinski učinak) električnog grijača zraka za jedinicu za obradu zraka. Osnovni parametri za izračun: volumen (brzina protoka, učinak) protoka grijanog zraka, temperatura zraka na ulazu u električni grijač, željena izlazna temperatura - 2. temperatura zraka na izlazu iz električnog grijača. Osnovni parametri za izračun: potrošnja (volumen) protoka zagrijanog zraka, temperatura zraka na ulazu u električni grijač, stvarna (instalirana) toplinska snaga korištenog električnog modula

jedan.Online izračun snage električnog grijača (potrošnja topline za grijanje dovodnog zraka)

U polja se unose sljedeći pokazatelji: volumen hladnog zraka koji prolazi kroz električni grijač (m3/h), temperatura ulaznog zraka, potrebna temperatura na izlazu električnog grijača. Na izlazu (prema rezultatima online proračuna kalkulatora) prikazuje se potrebna snaga modula električnog grijanja kako bi udovoljio zadanim uvjetima.

1 polje. Volumen dovodnog zraka koji prolazi kroz polje električnog grijača (m3/h)2. Temperatura zraka na ulazu u električni grijač (°C)

3 polje. Potrebna temperatura zraka na izlazu električnog grijača

(°C) polje (rezultat). Potrebna snaga električnog grijača (potrošnja topline za grijanje dovodnog zraka) za unesene podatke

2. Online izračun temperature zraka na izlazu električnog grijača

U polja se unose sljedeći pokazatelji: volumen (protok) zagrijanog zraka (m3/h), temperatura zraka na ulazu u električni grijač, snaga odabranog električnog grijača zraka. Na izlazu (prema rezultatima online izračuna) prikazuje se temperatura izlaznog grijanog zraka.

1 polje. Volumen dovodnog zraka koji prolazi kroz polje grijača (m3/h)2. Temperatura zraka na ulazu u električni grijač (°C)

3 polje. Toplinska snaga odabranog grijača zraka

(kW) polje (rezultat). Temperatura zraka na izlazu iz električnog grijača (°C)

Online odabir električnog grijača prema volumenu zagrijanog zraka i toplinskoj snazi

Ispod je tablica s nomenklaturom električnih grijača koje proizvodi naša tvrtka. Prema tablici možete otprilike odabrati električni modul prikladan za vaše podatke.U početku, usredotočujući se na pokazatelje volumena zagrijanog zraka po satu (produktivnost zraka), možete odabrati industrijski električni grijač za najčešće toplinske uvjete. Za svaki modul grijanja serije SFO prikazan je najprihvatljiviji (za ovaj model i broj) raspon grijanog zraka, kao i neki rasponi temperature zraka na ulazu i izlazu grijača. Klikom na naziv odabranog električnog grijača zraka možete otići na stranicu s toplinskim karakteristikama ovog električnog industrijskog grijača zraka.

Naziv električnog grijača Instalirana snaga, kW Raspon učinka zraka, m³/h Temperatura ulaznog zraka, °S Raspon temperature izlaznog zraka, °C (ovisno o volumenu zraka)
SFO-16 15 800 — 1500 -25 +22 0
-20 +28 +6
-15 +34 +11
-10 +40 +17
-5 +46 +22
+52 +28
SFO-25 22.5 1500 — 2300 -25 +13 0
-20 +18 +5
-15 +24 +11
-10 +30 +16
-5 +36 +22
+41 +27
SFO-40 45 2300 — 3500 -30 +18 +2
-25 +24 +7
-20 +30 +13
-10 +42 +24
-5 +48 +30
+54 +35
SFO-60 67.5 3500 — 5000 -30 +17 +3
-25 +23 +9
-20 +29 +15
-15 +35 +20
-10 +41 +26
-5 +47 +32
SFO-100 90 5000 — 8000 -25 +20 +3
-20 +26 +9
-15 +32 +14
-10 +38 +20
-5 +44 +25
+50 +31
SFO-160 157.5 8000 — 12000 -30 +18 +2
-25 +24 +8
-20 +30 +14
-15 +36 +19
-10 +42 +25
-5 +48 +31
SFO-250 247.5 12000 — 20000 -30 +21 0
-25 +27 +6
-20 +33 +12
-15 +39 +17
-10 +45 +23
-5 +51 +29

Ocjena
Web stranica o vodovodu

Savjetujemo vam da pročitate

Gdje napuniti prašak u perilici i koliko praha sipati